【摘 要】
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系统地研究了不同结构聚二硫化物的光降解行为,并探索了溶剂、聚二硫化物的分子量、浓度以及光照波长对其降解行为的影响.研究结果显示,不同起始分子量的聚二硫化物以不同的速率降解,最终形成相同分子量的线形或者环状聚二硫化物;起始浓度越高,到达光降解平衡时聚二硫化物的分子量越高;辐射波长越短,降解速率越小,到达平衡所需的时间越长.结合降解产物的核磁共振氢谱以及质谱的分析结果,提出了聚二硫化物光降解机理:在紫
【机 构】
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大连理工大学精细化工国家重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(基金号22171037,22101040)资助项目;
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系统地研究了不同结构聚二硫化物的光降解行为,并探索了溶剂、聚二硫化物的分子量、浓度以及光照波长对其降解行为的影响.研究结果显示,不同起始分子量的聚二硫化物以不同的速率降解,最终形成相同分子量的线形或者环状聚二硫化物;起始浓度越高,到达光降解平衡时聚二硫化物的分子量越高;辐射波长越短,降解速率越小,到达平衡所需的时间越长.结合降解产物的核磁共振氢谱以及质谱的分析结果,提出了聚二硫化物光降解机理:在紫外-近紫外光照射下,聚二硫化物断裂生成自由基碎片,不同自由基碎片通过分子间或者分子内的重组,形成低分子量的线形或者环状聚二硫化物.
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